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Pour la projection cinématographique, on utilise comme charbons positifs des charbons à mèche ronds pourvus d'une mèche à lumière colorée (charbons dits de BECK). Sous de fortes charges de courant, le cratère se creuse et, à l'intérieur de ce dernier, se produit l'effet dit de BECK, c'est-à-dire un ballon de vapeur d'une luminosité intense formé par des sels de terres rares. Il serait souvent très avantageux au point de vue économique que, pour la projection,, le faisceau de lumière émis par le charbon corresponde en section transversale sensiblement à la section transversale de la fenêtre de l'image.
Cependant, le cratère rond normal émet un faisceau de lumière rond, duquel le diaphragme ne découpe qu'une certaine partie et plus précisément dans des proportions telles que, du centre au bord de l'image,la luminosité tombe d'environ 25%; le restant demeure inutilisé.
Depuis plusieurs années, on a déjà essayé à l'aide d'un charbon rectangulaire dit de fenêtre à image, donc un charbon positif dont la section transversale correspond sensiblement aux dimensions latérales de la fenêtre de l'image 9 d'obtenir un éclairage plus uniforme et plus économique.
Toutefois, ces charbons n'ont pas répondu à ce que l'on en attendait. En particulier des charbons à grande puissance d'une section transversale identique à celle de la fenêtre de l'image s'usent pendant la combustion de fa- çon indésirable; les coins subsistent trop longtemps, le cratère brûbe trop profondément au centre et la chute de luminosité en direction des bords est trop grande.
La présente invention concerne une anode pour lampes, à grande puissance convenant particulièrement pour la projection d'images dites de large format et permet d'éviter les inconvénients précités grâce à un montage convenable, ce qui a permis d'obtenir des effets nouveaux surprenants.
La section transversale du charbon doit être établie suivant les exigences d'usure et de rendement lumineux, de manière à faire agir côte à côte deux effets de BECK s'intersectant. On dispose à cet effet l'une à côte de l'autre et parallèlement deux mèches à grande puissance séparées l'une de l'autre par une étroite barrette formée par la masse de l'enveloppe (dimension minimum 0,2 mm). Les deux effets de BECK forment ensemble un ovale allongé comme émetteur de lumière, de sorte que l'éclairage reste impeccable même en cas de grandes différences de dimensions entre la hauteur et la largeur de la fenêtre d'image.
Du fait que les effets de BECK sont adjacents, on obtient aussi qu'en plus de l'économie d'une grande tache ronde de lumière correspondante, la répartition de la lumière est aussi sensiblement améliorée sur toute la largeur de l'image, la chute de luminosité marginale n'est alors que de l'ordre de 10 à 15% environ tandis que, dans le même cas, elle serait de plus de 30% si on utilisait des charbons ronds normaux de grand diamètre.
La grandeur des deux creux des mèches est déterminée par l'énergie à produire, elle est généralement d'environ la moitié de la hauteur du charbon, mais elle peut aussi être plus petite et plus grande. Intérieurement, ces creux peuvent être lisses, rainurés longitudinalement ou dentelés, ou encore, leur section transversale peut avoir les formes les plus diverses suivant les exigences. De nombreuses formes sont possibles, qui toutes présentent cependant la caractéristique des deux mèches séparées. On en décrira plus particulièrement une qui est représentée sur la figure 1 du dessin annexé, montrant titre d'exemple la section transversale du charbon. a désigne l'enveloppe du charbon, b1 et b2 sont les deux mèches et la barrette de séparation constituée par la masse de l'enveloppe.
Dans cet exemple, on est parti de l'idée de supprimer les coins
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quia dans les charbons rectangulaires restent inutilisés,ce qui conduit à une section transversale de forme plus ou moins elliptique. Les parois de l'enveloppe sont adaptées aux fortes tendances de désagrégation des bords en cas de charge de courant.,, c'est-à-dire des sollicitations de tem- pérature proportionnellement fortes, et elles sont exécutées le plus soli- dement la.ou elles doivent freiner ces désagrégations, c'est-à-dire à l'axe médian. A cet endroit l'étroite barrette a se trouve entre les mèches b1 et b2 et est dans cet exemple plan-parallèle.
Comme déjà mentionné, la bar- rette peut toutefois posséder des surfaces de délimitation non plan-paral- lèles ou ondulées ou en zig-zage, et le creux lui-même peut être lisse à l'intérieur ou dentelé d'une manière quelconque; c'est pourquoi la figure 1 montre une mèche b1 lisse et une mèche b2 avec dentelures .il. '
Les autres figures 2 à 5 montrent encore quelques formes de réalisation différentes sans pour autant limiter l'invention. Sur ces figu- res égalementa représente l'enveloppe du charbon, b1 et b2 les deux mèches et la barrette de séparation, constituée par la masse de l'enveloppe.
On connaît déjà des charbons positifs à deux ou plusieurs mèches, mais il s'agissait avec ceux-ci,d'engendrer un faisceau de lumière rond en obtenant,sur les surfaces rondes des charbons, un grand nombre de petit s effets BECK par l'utilisation d'un nombre correspondant de mèches.
D'autre part, des charbons à plusieurs mèches étaient connus du temps des lampes à arc. Il ne s'agissait toutefois que d'obtenir une coloration de l'arc grâce à la mèche et, en ce qui concerne les charbons eux- mêmes, il ne s'agissait pas de charbons de BECK pouvant être fortement char- gés.
On a utilisé aussi des charbons négatifs à deux mèches parallè- les,mais il s'agissait alors de charbons négatifs purs dont l'utilisation et le but sont totalement différents de ceux des anodes de lampes à grande puissance suivant la présente inventiono
L'effet étonnant de l'anode suivant l'invention est que, du fait de l'intersection des deux effets de BECK séparés, on obtient une répartition de clarté presque totalement uniforme sur l'écran et, grâce à cela, la chute marginale sur les côtés de la fenêtre de l'image n'est que d'environ 5 à 15 %
Comme on a constaté que, pour donner un diamètre approprié aux charbons,
il ne fallait plus prendre comme mesure la diagonale de la fenêtre de l'image pour calculer le diamètre du cercle de lumière nécessaire pour éclairer cette fenêtres nais que pour chaque hauteur et largeur de la fenêtre d'image on utilise un charbon particulier dit "à large écran", les pertes de lumière et, par conséquent, la consommation de courant peuvent être for- tement réduites.
REVENDICATIONS 1. - Anode pour lampes à grande puissance, caractérisée par deux effets de BECK s'intersecta@@@@ obtenir un faisceau de lumière en forme de bande d'intensité lumineuse sensiblement uniforme, ces effets étant ob- tenus au moyen de deux mèches à grande puissance disposées parallèlement dans une enveloppe de charbon non circulaireces mèches étant placées l'une à côté de l'autre et séparées par une barrette formée par la masse de l'en- veloppe et ayant au moins 0,2 mmo d'épaisseur.